کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

انرژی باد

اختصاصی از کوشا فایل انرژی باد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

انرژی باد


انرژی باد

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان انرژی باد در فرمت ورد در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

دید کلی
تاریخچه
باد مخرب است یا مفید؟
مزایای انرژی بادی
ناکار آمدیهای انرژی بادی
نیروگاه ساحلی
نیروگاه بادی در آسمان
محاسبه سرعت میانگین باد
مسائل اقتصادی ماشینهای بادی
نیروگاه بادی منجیل
توربین‌های بادی جدید برای پرندگان کم خطرتر است
WT-Bird
مزیت اصلی و پر کاربرد ترین مزیت
توربینهای بادی کوچک
توربینهای بادی متوسط
توربینهای بادی بزرگ( مزارع بادی)
فن آوری تولید برق از باد
طراحی میادین بادخیز
رشد رواج انرژی باد در سطح بین المللی      
نیروگاه های دریایی
مرکز توسعه انرژیهای نو


دانلود با لینک مستقیم

انرژی باد (توربین های بادی)

اختصاصی از کوشا فایل انرژی باد (توربین های بادی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

انرژی باد (توربین های بادی)


انرژی باد (توربین های بادی)

انرژی باد (توربین های بادی)

32 صفحه در قالب word

 

 

 

 

مقدمه

زندگی  انسان در تمام ادوار تاریخ به انرژی وابسته بوده است . زمانی که در غار زندگی می‌کرد فقط از نیروی بازوی خویش کمک می‌گرفت در آن دوران انرژی او محدود بود نیاز او را برطرف می‌کرد ولی امروزه در دورانی زندگی می‌کنیم که در آن به مقدار زیادی انرژی نیاز داریم. انسان برای حرکت ،ماشینها و دستگاهها ووسایل مختلف که در خدمت اوست به انرژی زیادی احتیاج دارد.

انرژی لازم وسایل و دستگاههای مورد نیاز زندگی انسان از مواد فسیلی نظیر زغالسنگ- نفت وگاز طبیعی تهیه می‎شود. از این رومواد فسیلی را بایستی رکن اساسی گردش چرخ صنعت در این دوران دانست دنیای امروز با بحرانهای اقتصادی که ناشی از وابستگی به انرژی فسیلی و همچنین غیر اقتصادی بودن استفاده از این گونه انرژی‌هاست، روبروست. از همین رو ضروری به نظر می‌رسد که انسان به دنبال منابع جدید برای تأمین انرژی ارزان می‌باشد که از آن قبیل می‎توان استفاده از انرژی خورشید باد زمین گرمایی و آبی را نام برد.

استفاده از انرژی باد وزمین گرمایی در عصر حاضر مورد توجه کشورهای مختلفی قرار گرفته زیرا تقریباً هم ارزان است و هم بدون آلودگی که در این جا به نحوه تولید برق از طریق این دو انرژی می‌پردازیم.


انرژی باد

از انرژی‌های بادی جهت تولید الکتریسته و نیز پمپاژ آب از چاهها و رودخانه‌ها، آرد کردن غلات، کوبیدن گندم، گرمایش خانه و مواردی نظیر اینها می‌توان استفاده نمود.لکن هزینه غیراقتصادی استفاده از این انرژی بخصوص در ماشینهای بادی بکارگیری از این انرژی را محدود ساخته است.

استفاده از انرژی بادی در توربین‌های بادی که به منظور تولید الکتریسته بکار گرفته می‌شوند از نوع توربین‌های سریع محور افقی می‌باشند. هزینه ساخت یک توربین بادی با قطر مشخص، در صورت افزایش تعداد پره‌ها زیاد می‌شود. در مکانهائی که شبکه برق رسانی ضعیف و بارهای محلی در نزدیکی ژنراتورهای بادی موجود می‌باشد استفاده از این حامل انرژی کاربرد بیشتری خواهد داشت.

نطق بادخیز

ایران کشوری با باد متوسط است ولی برخی از مناطق آن باد مناسب و مداومی برای تولید برق دارد. تاکنون در راستای اهداف استفاده از انرژی‌های نو، مجموعاً بیش از 4 مگاوات نیروگاههای بادی در منطقه منجیل و رودبار نصب شده است. 11 واحد در منطقه منجیل و رودبار نصب شده است که قدرت سه واحد آن هر کدام 550 کیلووات و مابقی هر کدام 300 کیلووات قدرت دارد.

در جدول زیر توان قابل بهره برداری باد در چند منطقه بادخیز نشان داده شده است.

جدول : توان قابل بهره برداری باد در مناطق مختلف

طرحهای در دست اجراء جهت اسفتاده از انرژی‌های بادی به شرح زیر می‌باشند:

پروژه : 250 مگاواتی

پروژه : 60 مگاواتی ، انتقال تکنولوژی از ژاپن

انتخاب محل منابس ساخت مزرعه توربین‌های بادی به ظرفیت 60 مگاوات ثبت آمار لحظه‌ای باد در منطقه رودبار و منجیل

امکانات موجود

انرژی باد از جمله انرژیهای تجدید نظر است که به علت گستردگی، قدرت بازدهی بالا، اقتصادی بودن و اینکه در مقایسه با دیگر انرژیهای تجدید پذیر در ابعاد وسیع‌تری مورد بهره‌برداری قرار گرفته عملا از جایگاهی ویژه برخودار است.

در حال حاضر نیروگاه بادی  منجیل با تعداد 24 واحد جمعا به ظرفیت 9400 کیلوودات و نیروگاه بادی رودبار با تعداد 4 واحد جمعا به ظرفیت 2150 کیلووات نصب و راه اندازی گردیده است. تولید انرژی این نیروگاه‌ها مجموعا حدود 36 میلیون کیلووات ساعت بود که در مقایسه با سال پیش 7/2 درصد کاهش را نشان می‌دهد. نیروگاه‌های فوق تحت نظارت سازمان انرژی اتمی قرار دارند.

در ضمن طرز کار توربین‌های بادی موتور استفاده به شرح زیر می‌باشد:

توربینهای بادی انرژی باد را توسط دو یا سه تیغه به شکل پروانه‌ای می‌گیرند این تیغه‌ها روی یک روتور نصب می‌شوند و تولید انرژی می‌کنند. این توربینها در بالای برجهایی در ارتفاع 100 فوت بالای سطح زمین قرار می‌گیرند و از بادهای نیرومند و دارای توربالانت پایین انرژی خویش را تأمین می‌کنند.

رفتار یک تیغه بسیار شبیه بال هواپیما می‌باشد. هنگامی که باد می‌وزد، یک بسته هوای کم فشار، بر روی لبه پائینی تیغه تشکیل می‌شود. سپس بسته هوای کم فشار مذکور تیغه را بسوی آن می‌کشد، و باعث چرخیدن روتور می‌شود.

به عمل برا می‌گویند . در حقیقت نیروی برا بسیار نیرومندتر از نیروی بار مقابل لبه جلویی تیغه می‌باشد، که بدان پسا می‌گویند. برآیند دو نیروی برا و پسا باعی می‌شود که روتور مانند یک پروانه بگردد و چرخش شفت سبب تولید الکتریسیته توسط ژنراتور می‌شود.

می‌توان از توربینهای بادی با کارکردهای مستقل استفاده نمود؛ و یا می‌توان آنها را به یک شبکه قدرت تسهیلاتی وصل کرد یا حتی می‌توان با یک سیستم سلول خورشیدی یا فتوولتانیک ترکیب کرد.

عموماً از توربینهای مستقل برای پمپاژ آب یا ارتبطات استفاده می‌کنند، هر چند که در مناطق بادخیز مالکین خانه‌ها و کشاورزان نیز می‌توانند از توربینها برای تولید برق استفاده نمایند.

برای منابع مقیاس کاربردی انرژی باد، معمولاً تعداد زیادی توربین را نزدیک به یکدیگر می‌سازند که بدین ترتیب یک مزرعه بادگیر را تشکیل می‌دهند. که امروزه دارای پتانسیل بسیار بالایی می‌باشد و تا سال 1998، 25 واحد تولید را مطابق ذیل راه‌اندازی کرده است.

هشت توربین با تولید کل 4/2 مگاوات

دو توربین با تولید کل یک مگاوات

پانزده توربین با تولید کل 5/4 مگاوات

کاربرد انرژی باد

بخش عمده بادها از ارتفاع 12 کیلومتری از سطح زمین می‌وزد که موجب جریانهای فوق العاده سریع می‌شود محاسبات آماری نشان می‌دهد که بیش از 1% انرژی جنبشی فوق الذکر در لایه‌های پایین جو وجود دارد که میزان توان آنها تقریبا ‏T.W می‌باشد در سال 1981 میلادی انستیو بین المللی سیستم ‌های کاربردی (IIASA) میزان پتانسیل انرژی باد که از نظر تکنیکی در دسترس وقابل استهمال می‌باشد در معادل STW برآورد نمود که در این برآورد بخش عمده مناطق قابل استهسال انرژی باد در سطح قاره‌ها می‌باشد.

برای به دست آوردن نیروی الکتریکی از انرژی باد بهترین راه ساخت نیروگاه‌ها با توربین بادی است در بررسی ساده اولیه هزینه انرژی باد را می‌توان با سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه تولید برق محاسبه کرد. اما در دیدگاهی وسیع‌تر استفاده از نیروگاه بادی امتیازات زیر را نیز در پی خواهد داشت عدم استفاده دائم از منابع سوختی پایان پذیر مانند نفت، زغال سنگ و .. و ذخیره این منابع برای آیندگان بطور مثال اگر یک توربین بادی یک مقاومی که 4000 ساعت در طول سال کارکرد داشت باشد می‌تواند باعث ذخیره 1000 تن نفت بشود.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

 

 


دانلود با لینک مستقیم

کاربرد انرژی هسته ای

اختصاصی از کوشا فایل کاربرد انرژی هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کاربرد انرژی هسته ای


کاربرد انرژی هسته ای

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان کاربرد انرژی هسته ای در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

کاربرد انرژی هسته‌ایی
نیروگاه هسته ای
بمب های هسته ای
پیل برق هسته ای Nuelear Electric battery
کاربردهای پزشکی
کاربرد انرژی هسته ای در بخش دامپزشکی و دامپروری
کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب
کاربردهای کشاورزی
کاربردهای صنعتی
انرژی هسته ای در پزشکی هسته ای و امور بهداشتی
کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق
برتری انرژی هسته ای بر سایر انرژیها


دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود مقاله انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن


دانلود مقاله انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است. با توجه به ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی متکی بود.  

درکشورما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده و... استفاده از انرژی های نو مانند: انرژی باد، انرژی خورشید هیدروژن، انرژی های داخل زمین می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد.
امروزه، بحران های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث جهان مشمولی هستند که با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهکاهای مناسب در حل مناسب معضلات انرژی در جهان، به خصوص بحران های زیست محیطی، به خود مشغول داشته است. بدیهی است امروزی، پشتوانه اقتصادی و سیاسی کشورها، بستگی به میزان بهره وری آنها از منابع فسیلی دارد و تهی گشتن منابع فسیلی، نه تنها تهدیدی است برای اقتصاد کشورهای صادرکننده، بلکه نگرانی عمده ای را برای نظام اقتصادی ملل وارد کننده به وجود آورده است. صاحبان منابع فسیلی بایستی واقع نگرانه بدانند که برداشت امروز ایشان از ذخایر فسیلی، مستلزم بهره وری کمتر فردا و نهایتاً، تهی شدن منابع شان در مدت زمانی کمتر خواهد بود.
خوشبختانه، بیشترممالک جهان به اهمیت و نقش منابع مختلف انرژی، به ویژه انرژی های تجدیدپذیر(نو) در تأمین نیازهای حال وآینده پی برده وبه طور گسترده، در توسعه بهره برداری از این منابع لایزال، تحقیقات وسیع و سرمایه گذاری های اصولی می کنند. با توجه به این گونه گرایش های اساسی و فزاینده در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مربوط در کشورهای صنعتی و درحال توسعه در ایران نیز لازم است راهبردها و برنامه های زیربنای و اصولی تدوین شود.

شامل 24 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید روی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید روی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید روی


دانلود پایان نامه بهینه سازی انرژی در فرآیند تولید روی

بهینه‌سازی انرژی در فرآیند تولید روی

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:154

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی شیمی

فهرست مطالب :

مقدمه-------------------------------------- 2

فصل اول: خواص و کاربرد فلز روی

1-1- خواص عمومی--------------------------------- 5

1-1-2- خواص فیزیکی و مکانیکی----------------------- 5

1-1-3- خواص حرارتی--------------------------------- 7

1-1-4-خواص الکتریکی، مغناطیسی و الکتروشیمیایی------ 10

1-1-5- خواص اتمی و بلور شناسی---------------------- 12

1-2- موقعیت در جدول تناوبی------------------------- 13

1-2-1- شیمی فضایی---------------------------------- 13

1-2-2- حالت تک ظرفیتی------------------------------ 14

1-2-3- حالت دو ظرفیتی------------------------------ 14

1-2-4- حلالیت املاح---------------------------------- 15

1-2-5- واکنش پذیری--------------------------------- 15

1-2-6- اندازه‌گیری غلظت روی در محلول سولفات روی----- 18

1-3- مصارف فلز روی------------------------------- 19

1-3-1- روی جهت تولید گرد روی (خاکه روی)------------ 20

1-3-2- روش‌های تولید گرد روی------------------------ 21

1-3-3- ترکیب شیمیایی و خصوصیات فیزیکی گرد روی------ 23

1-3-4- مصارف گرد روی------------------------------- 23

1-3-5- کاربرد روی در باتری------------------------- 27

1-3-6- روی به عنوان رنگ دانه----------------------- 28

1-3-7- روی در تصفیه آب----------------------------- 30

1-3-8- مصرف روی جهت تندرستی انسان، جانوران و گیاهان 31

1-3-9- روی در ساخت اسباب بازی---------------------- 31

1-3-10- مصرف روی در گالوانیزاسیون------------------ 31

1-3-11- دیگر مصارف روی----------------------------- 32

1-3-12- مواد جانشین روی---------------------------- 32

فصل دوم: هیدرومتالورژی

2-1- مقدمه--------------------------------- 35

2-2- هیدرومتالورژی کانه یا کنسانتره اکسیدی روی  35

2-2-1- استفاده از کنسانتره اکسید روی--------------- 35

2-2-1-1- کنسانتره روی تکلیس نشده (خام)------------- 35

2-2-1-2- کنسانتره تکلیس شده (کلسین)---------------- 36

2-2-2- استفاده از کانه خردایش شده معدن ( روش انحلال مستقیم)   37

2-2-2-1- روش مرسوم--------------------------------- 38

2-2-2-2- روش ویژه---------------------------------- 38

2-3- لیچینگ-------------------------------- 39

2-4-خنثی سازی-------------------------------------- 45

2-5- کاهش غلظت آهن در محلول لیچ------------ 46

2-6- رسوب گذاری سیلیس موجود در محلول لیچ--- 47

2-7- عملیات حذف کلر از محلول سولفات روی---- 49

2-8- رسوب گذاری سولفات روی قلیایی------------ 51

2-9- تصفیه پساب---------------------------- 51

2-10-کاهش غلظت کادمیوم و نیکل در محلول لیچ 52

2-11- کاهش غلظت کبالت در محلول لیچ--------- 54

فصل سوم: الکترومتالورژی

3-1- مقدمه--------------------------------- 57

3-2- اصول الکترووینینگ--------------------- 58

3-2-1-الکترولیت---------------------------- 58

3-2-2- فرایند الکترولیتی------------------- 58

3-3-3- پتانسیل الکتریکی تجزیه-------------- 59

3-3-4- پتانسیل الکتریکی منفرد عناصر فلزی--- 60

3-3-5- پلاریزه شدن الکترودها---------------- 60

3-3-6- فراپتانسیل (فراولتاژ)--------------- 61

3-3-7- فراپتانسیل کاتدی-------------------- 61

3-3-8- فراپتانسیل آندی--------------------- 62

3-3- مقاومت اهمی الکترولیت و اتصالات-------- 62

3-4- پتانسیل لازم برای الکترولیز------------ 63

3-5- چگالی جریان--------------------------- 65

3-6- راندمان جریان------------------------- 66

3-7- الکترووینینگ روی---------------------- 67

3-8- الکترودها----------------------------- 67

3-9- واکنش های شیمیایی در الکترووینینگ روی- 68

3-10- روش های صنعتی الکترووینینگ----------- 69

3-11- اثر ناخالصی ها بر کمیت و کیفیت محصول الکترووینینگ روی-- 70

3-12- اثر افزودنی ها در الکترووینینگ روی--- 71

فصل چهارم: بررسی مقاله‌های ارائه شده

مقاله ارائه شده توسط‌‌ آقایان: دکتر محمد شیخ شاب بافقی و امیر شیخ غفور----------------------------------------------- 79

مقاله ارائه شده توسط M.Emre و S.Gurmen:--------------- 91

مقاله ارائه شده توسط: D.B.DREISINGER A.M.ALFANTAZI and--- 94

مقاله ارائه شده توسط IVANIVANOV--------------------- 101

فصل پنجم: مواد و روش آزمایش

5-1- مواد و تجهیزات مورد نیاز---------------------- 109

5-2- ساخت محلول استاندارد-------------------------- 109

5-2-1- ساخت محلول استاندارد سولفات روی------------- 109

5-2-2- ساخت محلول استاندارد اسید سولفوریک---------- 110

5-3- آزمایش تاثیر غلظتهای متغیر سولفات روی با غلظت ثابت اسید 110

5-3-1- محاسبه وزن تئوری و راندمان------------------ 111

5-4- تبدیل واحد غلظتهای اسید و سولفات روی به واحد حجم    112

5-5- آزمایش تاثیرات غلظتهای مختلف اسید سولفوریک با غلظت ثابت سولفات روی----------------------------------------- 113

5- 6- آزمایش تاثیر صمغ عربی ----------------------- 113

5-6-1- تبدیل واحد ppm به واحد گرم بر لیتر--------- 114

5-6-2- محاسبه مقدار حجم صمغ که از محلول استاندارد باید برداشته و در بالن‌ها ریخته شود-------------------------------- 114

5-7- آزمایش تاثیر سولفات منگنز--------------------- 115

5-8- آزمایش تاثیر صمغ در حضور منگنز با غلظت ثابت ppm200 115

5-9- آزمایش تاثیر صمغ در حضور پرمنگنات ------------ 116

5-10- آزمایش تاثیر‌آهن II -------------------------- 116

5-11- آزمایش تاثیر تلاطم---------------------------- 117

5-12- آزمایش تاثیر شدت جریان از 25/0 آمپر تا 5/1 آمپر    117

5-13- آزمایش تاثیر دما----------------------------- 117

5-14- مواد و تجهیزات مورد نیاز در روش آزمایشگاهی پیوسته

5-15- روش انجام آزمایش در حالت پیوسته

فصل ششم: نتایج و مدولاسیون

6-1- تاثیر غلظت اسید سولفوریک بر راندمان و انرژی مصرفی   121

6-2- تاثیر غلظت روی بر راندمان و انرژی مصرفی 122

6-3- بررسی تاثیر صمغ عربی بر راندمان و انرژی مصرفی- 124

6-4- تاثیر غلظت سولفات منگنز بر انرژی مصرفی و راندمان    125

6-5- بررسی غلظت صمغ در حضور سولفات منگنز بر راندمان و انرژی  127

6-6- بررسی تاثیر پرمنگنات بر راندمان و انرژی مصرفی- 128

6-7- بررسی تاثیر غلظت صمغ در حضور پرمنگنات بر راندمان و انرژی 130

6-8- بررسی تاثیر تلاطم الکترولیت بر راندمان و انرژی مصرفی     131

6-9- بررسی تاثیر غلظت آهن بر راندمان و انرژی 133

6-10- بررسی تاثیر غلظت اسید در دانسیته جریان مختلف بر راندمان و انرژی 134

6-11- بررسی تاثیر غلظت روی در دانسیته جریانهای مختلف بر راندمان و انرژی 136

6-12- بررسی تاثیر دانسیته جریان در غلظتهای مختلف پرمنگنات بر راندمان و انرژی 137

6-13- بررسی تاثیر دانسیته جریان در غلظتهای مختلف صمغ بر راندمان و انرژی در حضور پرمنگنات 138

6-14- بررسی تاثیر اسید در دماهای مختلف بر راندمان و انرژی    139

6-15- بررسی تاثیر غلظت روی دردماهای مختلف بر راندمان و انرژی 140

6-16- بررسی تاثیر دما در غلظت‌های مختلف پرمنگنات بر راندمان و انرژی 141

6-17- بررسی تاثیر دما (درغلظتهای مختلف صمغ) بر راندمان و انرژی در حضور پرمنگنات 142

6-18- مدلسازی توسط نرم افزار SPSS  143

6-19- بررسی تأثیر دبی‌های مختلف بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته

6-20- بررسی تأثیر دانسیته جریان بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته

6-21- بررسی تأثیر غلظت اسید بر راندمان و انرژی مصرفی در روش پیوسته

فصل هفتم: نتیجه گیری

نتیجه‌گیری  146

مراجع    149

چکیده :

مصرف انرژی الکتریکی در فرآیندهای تصفیه الکتریکی و الکترووینینگ تاثیر بسیار زیادی بر روی هزینه تولید سایر پارامترهای محصولات تولید شده دارد. بنابراین کمینه کردن میزان انرژی مصرفی، میتواند از دیدگاههای مختلف ثمربخش باشد. در این پروژه توانستیم مصرف انرژی را حدود 18درصد نسبت به کشورهای پیشرفته‌ صنعتی و حدود 40 درصد نسبت به کارخانجات تولید روی در ایران کاهش دهیم.

در این پروژه به نتایجی رسیدیم که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

1) افزایش دما باعث کاهش راندمان و افزایش انرژی مصرفی می‌شود.

2) دانسیته جریان به مقدار A/m2500 بهترین دانسیته برای این فرآیند در نظر گرفته شد.

3) غلظت محلول الکترولیت بهینه بصورت :50 روی، 140 اسید سولفوریک، PPm350 سولفات منگنز، PPm500 پرمنگنات و PPm100 صمغ بدست آمد.

4) با توجه به اینکه مقدار انرژی مصرفی در فرایند تولید روی در صنعت ایران حدود 5/4 و در صنعت کشورهای پیشرفته حدود 3/3 می‌باشد، در این تحقیق توانستیم مقدار انرژی مصرفی را تا 75/2 کاهش دهیم که با توجه به ارقام ذکر شده، حدود 17درصد نسبت به صنعت پیشرفته جهان وحدود 40 درصد نسبت به صنعت ایران، انرژی مصرفی را کاهش دهیم.

5) مدلسازی فرایند به کمک نرم افزار SPSS انجام گرفت به طوری که در نهایت مدلی با درجه اعتبار بالایی به دست آمد

انرژی:                        Y

اسید:            X1

روی:            X2

دانسیته جریان:           X3

صمغ:            X4

پرمنگنات:           X5

آهن:                             X6

دما:                               X7

راندمان:                         X8

یکی از برجسته‌ترین صفات بارز روی، محافظت از فولاد در برابر خوردگی است. خوردگی جزء مسائل مهم تاثیرگذار در اقتصاد می‌باشد و عاملی است که باعث کند شدن حرکت روبه رشد اقتصاد می‌گردد، تخمین زده شده است که حداقل 4 درصد از درآمد ناشی از تولید ناخالص ملی در کشورهای صنعتی به خاطر مسئله خوردگی از دست میرود. زمانی که فولاد توسط روی پوشانده می‌شود دوام و پایداری آن بسیار بیشتر می‌شود. جهت پوشاندن فولاد برای مقابله با خوردگی، مناسب‌ترین پوشش، لایه‌ای از روی می‌باشد و تا به حال هیچ ماده دیگری نتوانسته جایگزین مناسبی برای آن باشد.
ضمناً با توجه به استفاده زیاد فولاد در جهان، بیشتر شدن زمان ماندگاری آنها و جایگزین نشدن در آن مدت لازم، سبب صرفه‌جوئی در ذخایر معدنی، انرژی و آلودگی کمتر محیط زیست میشود. برای مثال، آماری که برای این صرفه جوئی در کشور سوئد گرفته شده است، هر ساله، میزان انرژی صرفه جوئی شده به جهت استفاده از فولاد با پوشش روی، معادل با انرژی یک کارخانه برق هسته‌ای می‌باشد.
بنابراین با توجه به اهمیت فلز روی، پژوهشی را بر روی تاثیرات پارامترهای مختلف بر بازده جریان الکترووینینگ و انرژی مصرفی انجام داده‌ایم که با توجه به نتایج بدست آمده نشان از موفقیت آمیز بودن پروژه را دارد.
حال به توضیح فصلهائی که در این پایان‌نامه، ارائه گردید می‌پردازیم:
فصل اول، مربوط به خواص فیزیکی و شیمیائی فلز روی و مصارف این فلز می‌باشد.
فصل دوم، راجع به استخراج روی به روش هیدرومتالورژی توضیح داده شده است بطوری که در این روش، ابتدا مواد خام حاوی روی در یک حلال مناسب حل شده و سپس بوسیله الکترووینینگ، روی از محلول بازیابی می‌گردد.
در فصل سوم، فرایند الکترومتالورژی که مبحث اصلی این پروژه است به تفصیل بیان شده است.
و فصل چهارم، به بررسی مقاله‌های ارائه شده در موضوع الکترووینینگ پرداخته است.
در فصل پنجم، روش آزمایش و کارهای عملی برای انجام این پروژه به طور کامل توضیح داده شد. و در فصل ششم، تفسیر و مدلاسیون و نمودارهای بدست آمده ارائه شده است.
و نهایتاً در فصل هفتم، نتیجه گیری کلی و مراجع نگارش شده است.

خواص عمومی

فلز روی به رنگ سفید مایل به آبی یا نقره‌ای می‌باشد. روی خالص خیلی نرم است. در درجه حرارت‌های معمولی ترد و شکننده بوده و با ضربات چکش به راحتی می شکند و آن را نمی‌توان نورد کرد. در درجه حرارت‌های 100 الی 150 درجه سانتی گراد می توان آن را به راحتی نورد و تبدیل به ورق نمود و ورق هایی به ضخامت تا 1/0میلی‌متر از آن ساخت؛ ولی در 250 درجه سانتی گراد مجددا به حالت ترد و شکننده در آمده و به شکل گرد در می‌آید؛ ولی برای ضخامت‌های کم قابلیت تورق ومفتول کشی را دارا می باشد. سختی و مقاومت تسلیم فلز روی وقتی که با هیچ عنصری آلیاژ نشده باشد، از قلع و سرب بالاتر است و نسبت به آلومینیوم و مس پایین تر می‌باشد. در مکان‌هایی که تنش‌های زیادی به فلز وارد می شود نبایستی از فلز روی استفاده نمود؛ چرا که روی در مقابل خزش، مقاومت کمی از خود نشان می دهد. مصارف این فلز تابع شکل پذیری آن است. وقتی که این فلز با 4 درصد آلومینیوم آلیاژ شود، مقاومت تسلیم و سختی آن به اندازه قابل توجهی افزایش خواهد یافت. چنین آلیاژی از قابلیت ریخته‌گری برخوردار بوده و به خصوص ریخته گری تحت فشار برای آن زیاد رایج است. سایر طرق ریخته گری کمتر مصرف می شوند.

فلز روی با خاصیت الاستیسیته زیاد، شکل پذیر بسیار خوبی دارد. خاصیت الکترونگاتیوی روی سبب استفاده وسیع آن در باتری های خشک شده است. از خواص مهم و تکنیکی روی در صنعت، حفاظت خیلی خوب پوشش های آن در مقابل خوردگی است.

1-1-2- خواص فیزیکی و مکانیکی

در جدول 1-1 خواص فیزیکی و مکانیکی فلز روی آورده شده است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم